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磁粉探伤有辐射吗,检验中使用荧光灯观看裂纹有辐射吗_百度知道
磁粉探伤有辐射吗,检验中使用荧光灯观看裂纹有辐射吗
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有光都是辐射。工作时候的磁场强度也远远达不到对人体有影响的程度。据我所知。只要你不把紫外灯直接对着眼睛照就行,注意呼吸防护不要吸入即可,有肯定是有的,所以不要纠结于有没有辐射的问题了。这个工作对人体最大的潜在威胁是用到的磁粉,磁粉探伤所用到的磁场或者后续用的荧光检测所涉及到的电磁辐射对人是无害的
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大小:746MB
类别:模拟经营
资费:完全免费
现价:免费
固件:7.0以上版本
版本:1.0.2
开发公司:Atypical Games
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玩过这个iphone游戏的人有何感觉?已经有人表态
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本周下载排行榜激光辐射是玻璃激光打标的质量控制方法之一
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一种新技术使利用封离式CO2激光器直接在玻璃上打出轮廓鲜明的高质量的标记成为可能,这是一种可以取代昂贵的固体激光器和传统玻璃打标方法的技术(25WCO2激光器即可满足大多数在玻璃上打标的要求)。CO2激光器通过破坏玻璃表面在玻璃上打标,因而在玻璃上出现一定数量的裂纹是允许的,但过量的裂纹会导致标记不清晰、材料强度潜在变弱,更严重的是使基片变得疏松。不过有激光雕刻机企业发现,在打标过程中精确控制材料的裂纹量就能避免这些问题。
有三种方法可用于控制玻璃表面上产生的裂纹类型和数量:第一种方法是采用多次激光辐射;第二种方法是采用离散点形成环状裂纹;第三种方法是产生龟裂状表面裂纹。采用一次激光辐射可在玻璃上产生一种轮廓鲜明的可见标记,但是裂纹和应力图案的方向将向垂直于激光移动的方向扩展。标记打印后短时间内甚至几天后,这些垂直于激光移动方向的裂纹将形成新的裂纹,扩展到原标记外附近区域形成碎片,从而影响标记的清晰度。利用多次激光辐射,使与标记区域相邻的区域通过热传导被加热,从而使这些区域形成应力梯度,减少二次破裂的可能性。采用这种方法在钠钙玻璃和硼硅酸盐玻璃上打标十分有效。一次激光辐射在熔成氧化硅玻璃和石英玻璃上打标比较有效,因为这两种材料膨胀系数很低。
第二种方法是利用一系列环状裂纹形成文字、条形码、方块或矩形码以及其他形状码图案。玻璃通过加热和冷却循环产生低密度环状裂纹。玻璃加热时产生膨胀挤压周围材料,当温度升高到玻璃软化点温度时,玻璃快速膨胀形成一个低密度材料的凸出玻璃表面的圆顶。加热后玻璃收缩到初始表面位置,但是这个弛豫时间正是整个低密度形成的时间,使其无法恢复到软化温度之前的起始位置。
采用三种不同的标记方法用CO2激光器在玻璃上打标,即多次激光通过;离散点形成环状裂纹和产生龟裂状的表面裂纹。
由于光斑能量呈高斯分布,因此光斑中心处的温度较高。当这个高温区回到接近起始位置时,在这个区域形成环状裂纹的中心。在低密度形成区和标准密度区之间的接合处形成稳定的环状裂纹。这种方法适合于在普通光学材料和回火玻璃、化学增强玻璃或者普通钠钙浮法玻璃上打标。
第三种方法也是采用同样的加热和冷却过程,都是使某一特定体积的玻璃表面发生变化。但是第三种方法所用光斑的尺寸比较大,在两种密度区域接合处的界线没有环状裂纹方法那样分明。这种方法产生的标记不是立即就能看得见的,要求稍微加压之后才开始沿激光标记区域产生格状裂纹。用所产生的无碎片龟裂状条纹填充图案形成文字、图形和各种码。因为这种方法要求纯质表面,所以用高质量的汽车玻璃能打印出清晰的标记。 专业铸就品质 优质纸箱机械供应商推荐轻松解放双手 美的洗碗机开启快乐生活开封生活垃圾焚烧电厂渗沥液处理中标展览会、展台设计与企业整体形象体现
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机构:&&&&
基金:陕西省自然科学基金(2004A07)中国博士后基金()国家自然科学基金()资助项目
分类号:O422.6
文献出处:
摘要:在有限元模态分析的基础上,提取了含人工裂纹的薄板各单元的相关参数,并将瑞利积分离散化,进而计算了裂纹薄板辐射声场的轴向声压分布和r=0.5 m球面上声场分布。结果表明,径向裂纹不仅使模态裂解为关于裂纹的对称模态和反对称模态,而且使声场分布有显著的变化。方法的有效性通过完整圆板辐射声场来验证。该方法可用于求解任意形状穿透裂纹薄板辐射声场的计算。还提出了一种简便计算置于无限大障板上的裂纹薄板水中振动频率以及辐射效率的计算方法。在假定薄板作小振幅振动、水中模态挠度近似为真空模态挠度的条件下,利用瑞利积分得到了因流体压而引起的附加质量密度。进而应用瑞利方法得到了薄板水中振动频率与真空中振动频率、无量纲附加虚质量增量之间的关系。在真空中模态的有限元方法分析数据以及采用适当方法处理奇点积分的基础上,应用离散积分计算了无量纲附加虚质量增量的值。从真空中模态特征频率出发用迭代法直到水中频率收敛为止而得到水中薄板的特征频率,进而计算了薄板的模态辐射效率。方法的有效性通过薄板的无量纲附加虚质量增量与Kwak的结果对比的一致性来验证。
Abstract:Based upon the modal analysis by FEM, some relevant parameters of every element on a clamped thin circular plate with an artificial radial crack are extracted. After the Rayleigh’s integral is discretized, the axial pressure distribution and the distribution of the sound field on the spherical surface r = 0.5 m radiated by the crack plate are computed. It is shown that the radial crack doesn’t only make the modes split into symmetrical and antisymmetrical modes about the crack except the first mode, but also changes the distribution of the sound field obviously. The validation of the method is illustrated by the sound field radiated by the intact circular plate, and it is suitable for computing sound field radiated by a circular plate with different kind of through crack. Moreover a simple computational method for the vibration frequencies of a circular clamped baffled plate with an artificial crack in water is described. Under the conditions that the plate vibrates in small amplitude and the modal deflection in water equals that in vacuo, the added mass density due to the water pressure is expressed using Rayleigh’s integral. Then the relationship among vibration frequency of the plate in water and that in vacuo and the Nondimensionalized Added Virtual Mass Incremental (NAVMI) is obtain by utilizing Rayleigh method. Based upon the data of modal analysis for the plate in vacuo by Finite Element Method (FEM) and properly dealing with the integral at singular dot, the value of NAVMI is obtained by discretizing the integral. Moreover the vibration frequencies of the plate are computed using iterative method, which begins with the in vacuo eigenfrequency and continues until in-water eigenfrequency converges. The present approach is validated by comparison the NAVMI computed here with the results of Reference [Kwak M K. J. Sound Vib., ): 293-303].
正文快照:引言 薄板是许多机械的基本单元,如果其中出现裂 纹并进一步扩展,将会引发诸如液体泄漏,机体损坏 等不安全事故,因此薄板中裂纹的检测是备受人们 重视的一个问题。检测方法多种多样,其中通过薄板 的振动发声特征来判断其中是否有缺陷是一个古老 的方法,但是要定量描述
原价:¥2.00元折价:¥1.00元
[1].姜哲; [J]; 声学学报;2005年03期[2].姜哲; [J]; 声学学报(中文版);2004年04期[3].姜哲; [J]; 声学学报(中文版);2004年06期[4].沈建国,陈宇,卢克安; [J]; 声学学报(中文版);2003年05期[5].任金莲,牛勇,张明铎; [J]; 声学学报;2003年02期[6].杨殿阁,郑四发,罗禹贡,连小珉,蒋孝煜; [J]; 声学学报;2002年04期[7].戴珏; [J]; 声学学报(中文版);2002年04期[8].戴珏; [J]; 声学学报(中文版);2001年04期[9].戴珏; [J]; 声学学报;2001年02期[10].汪承灏,乔东海; [J]; 声学学报;1999年04期[11].葛辉良,袁文俊,赵涵; [J]; 声学学报(中文版);1997年05期[12].丁德胜,刘晓峻; [J]; 声学学报;1997年03期[13].张文平,张天元,刘志刚,张洪田,柳贡民; [J]; 声学学报;1996年02期[14].陈通,郑敏华,蔡秀兰; [J]; 声学学报(中文版);1994年05期[15].林国中,徐贤金,石建武; [J]; 声学学报;1993年05期

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